- Portada
- Fundamentos de MentorBit
- Alimentación de circuitos y dispositivos
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Programación y ejercicios básicos
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Introducción
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Driver necesario para programar la placa
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Descripción de mBlock
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Descripción de IDE Arduino
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Estructura de un programa
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Variables
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Tipos de datos
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Operadores
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Sintaxis
-
Principales Bloques
-
Principales funciones C/C++
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Monitor Serial
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Actividad 1: Mi primer programa
-
Estructuras de control
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Actividad 2: Bucle for
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Actividad 3: Bucle while
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Actividad 4: Condicional if y else
-
Actividad 5: Sentencia Switch
-
Arrays
-
Actividad 6: Los Arrays
-
Recibir por Serie
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Actividad 7: Recepción por bus serial
-
Funciones
-
Funciones en Bloques
-
Funciones en C/C++
-
Actividad 8: Mis primeras funciones
-
Clases en C/C++
-
Actividad 9: Mi primera Clase
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Actividad 10: Mi propia Calculadora
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-
Programación y ejercicios con hardware
-
Introducción a MentorBit
-
LEDs
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Actividad 11: LEDs de colores
-
El LED RGB
-
Actividad 12: LED RGB
-
El pulsador
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Actividad 13: Pulsador en Pull Down
-
Actividad 14: Pulsador en Pull Up
-
El Potenciómetro
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Actividad 15: Potenciómetro
-
El Zumbador
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Actividad 16: Zumbador Pasivo
-
La Fotorresistencia
-
Actividad 17: LDR
-
Sensor de temperatura DS18B20
-
Actividad 18: DS18B20
-
El Servomotor
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Actividad 19: Servomotor
-
Motores Corriente Continua
-
Puente en H
-
Actividad 20: Motor DC
-
Introducción a Motores paso a paso
-
Actividad 21: Motor paso a paso
-
Displays 7 Segmentos
-
Actividad 22: Display 7 Segmentos
-
Pantallas LCD
-
Actividad 23: Pantalla LCD
-
Actividad 24: Pantalla LCD
-
Pantallas OLED
-
Actividad 25: Pantalla OLED
-
Actividad 26: Pantalla OLED
-
Reloj en Tiempo Real (RTC)
-
Actividad 27: RTC
-
Tarjeta micro SD
-
Actividad 28: Micro SD
-
Actividad 29: Micro SD & RTC
-
Actividad 30: Micro SD & RTC
-
Puertos para Módulos MentorBit
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Puertos de Comunicaciones
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Puertos Genéricos
-
- Problemas Adicionales
- Proyectos Finales
Señales PWM
Señales PWM

Al igual que la mayoría de las placas de control programables, el microcontrolador del MentorBit dispone de entradas analógicas pero no de salidas analógicas, y en estos casos recurrimos a las señales PWM, un “truquito” que nos permite emular señales analógicas a partir de señales digitales.
Una señal PWM (Pulse-Width Modulation o Modulación por Ancho de Pulso), es un tipo de señal digital que toma valores entre un mínimo y un máximo (por ejemplo 0 y 5 V) y que, manteniendo constante su frecuencia, mantiene activa la señal digital durante un tiempo y la desactiva durante el tiempo restante del periodo.
El promedio de la señal será un valor analógico que podemos controlar modificando a conveniencia el ancho del pulso de la señal PWM. La proporción de tiempo del ancho del pulso de la señal PWM respecto del periodo se denomina “Duty Cycle” (o Ciclo de Trabajo) y se expresa en tanto por ciento.

Esto no significa que realmente exista una señal promedio. El dispositivo que vayamos a controlar se conecta directamente a la señal PWM. Lo que ocurre, siempre que la frecuencia de la señal sea lo suficientemente alta, es que el dispositivo conectado, por ejemplo un LED, no es capaz de seguir la alta frecuencia de conmutación de la señal PWM, por lo que al ojo humano muestra un nivel de intensidad de luz estable, proporcional al promedio de la señal.
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